
Metallkaskademiniringen, et lavere sideforhold (H/D1/2 til 1/3) øker kapasiteten og reduserer trykkfallet, og de svært eksponerte indre og ytre overflatene gir et høyeffektivt kjøretøy for gass-væske-kontakt med god mekanisk styrke. Foretrukket orientering i et pakket sjikt med den sylindriske aksen i vertikalplanet, tillater fri passasje for gass å strømme gjennom den.
Metallkaskade mini-ringens generelle ytelse er bedre enn pall-ringen, og er for tiden den mest kjente pakningen.
● Redusert trykkfall
Redusert trykkfall oppstår fordi Cascade Mini Ring har sin største åpning hovedsakelig i retning av damp-/væskestrømmen, noe som gir enkel passasje. Dette reduserer trykkfallet betydelig.
● Økt anleggskapasitet
Økt anleggskapasitet er et direkte resultat av reduksjonen i trykkfall som Cascade Mini Rings gir, ettersom dette flytter driftspunktet lenger bort fra det "kritiske trykkfallspunktet" der oversvømmelse oppstår. Dette er vanligvis 1–2 tommer, wc/ft eller 10–20 mbar/in. Denne effekten tillater ytterligere håndtering av damp/væske og øker dermed anleggets kapasitet.
● Forbedret motstand mot «begroing»
Forbedret motstand mot tilsmussing skyldes den retningsbestemte plasseringen av ringene (største åpning i strømningsretningen), ettersom eventuelle faste stoffer som kommer inn i det pakkede sjiktet lettere skylles gjennom pakningsmatrisen.
● Høyere driftseffektivitet
Høyere driftseffektivitet oppstår på grunn av den foretrukne orienteringen som sikrer at mesteparten av ringoverflaten er plassert vertikalt snarere enn horisontalt, og dette er også fordelaktig for masseoverføring. Høy effektivitet er avhengig av at så mye som mulig av det tilgjengelige overflatearealet blir effektivt fuktet. Undersiden av enhver horisontal overflate i et pakket lag eller tårn er naturlig skjermet fra væsken som siver ned og blir derfor ikke fullstendig fuktet. Slike tørre overflater spiller liten eller ingen rolle i masseoverføringsprosessen. Cascade Mini Ring reduserer denne effekten betydelig, og gir derfor mye høyere driftseffektivitet for anlegget.
Det brukes hovedsakelig i vasketårn, kjøletårn, avsvovlingstårn, avlufter, tørketårn og karbonavstøtingstårn, samt anlegg for kloakkrensing.
Geometriske parametere for Kinas standard
| Dimensjon | Tykkelse | Tall | Bulktetthet | Overflateareal | Fritt volum |
| 17×6 | 0,25 | 530000 | 347 | 420 | 96 |
| 25×8 | 0,3 | 150000 | 247 | 238 | 96,9 |
| 34×11 | 0,35 | 61000 | 208 | 164 | 97,4 |
| 43×14 | 0,35 | 33000 | 203 | 160 | 97,5 |
| 51×17 | 0,4 | 15700 | 159 | 105 | 98 |
| 66×21 | 0,4 | 10140 | 165 | 108 | 97,9 |
| 86×28 | 0,4 | 4310 | 120 | 78 | 98,5 |
Dataene ovenfor refererer til materialet rustfritt stål (AISI304) i den viste materialtykkelsen. Andre tilgjengelige materialer: karbonstål, rustfritt stål, inkludert 304, 304L, 410, 316, 316L.
Geometriske parametere for nasjonal standard
| Størrelse | Tykkelse | Dimensjon | Tall | Bulktetthet | Overflateareal | Fritt volum |
| (mm) | mm | per m3 | kg/m3 | m²/m³ | % | |
| 0P | 0,25 | 17×6 | 530000 | 347 | 420 | 96 |
| 1P | 0,3 | 25×8 | 150000 | 247 | 238 | 96,9 |
| 1,5P | 0,35 | 34×11 | 61000 | 208 | 164 | 97,4 |
| 2P | 0,35 | 43×14 | 33000 | 203 | 160 | 97,5 |
| 2,5P | 0,4 | 51×17 | 15700 | 159 | 105 | 98 |
| 3P | 0,4 | 66×21 | 10140 | 165 | 108 | 97,9 |
| 4P | 0,4 | 86×28 | 4310 | 120 | 78 | 98,5 |